ATSDR's Toxicological Profiles

ATSDR's Toxicological Profiles pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:CRC Pr I Llc
作者:Smith-Simon, Cassandra 编
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2002-12
价格:$ 462.17
装帧:HRD
isbn号码:9780849316494
丛书系列:
图书标签:
  • 毒理学
  • 公共卫生
  • 环境健康
  • 化学品
  • 暴露评估
  • 风险评估
  • ATSDR
  • 有害物质
  • 毒性
  • 健康影响
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具体描述

This annually updated CD-ROM translates over 50,000 pages of data into a comprehensive, current, easy-to-use compendium of the mitigation of health effects, data gaps, and all available health data. ATSDR's Toxicological Profiles on CD-ROM, Version 5:1 2003 contains 170 final profiles, covering the toxicological effects of hazardous substances, chemicals, and compounds. Extensively peer-reviewed, this work is fully indexed and easily searchable. A complete database of toxicological and epidemiological information, this CD-ROM is the only one organized by route of exposure - inhalation, oral, and dermal. Each profile includes an examination, summary, and interpretation of available toxicological and epidemiological data evaluations on the hazardous substance.

好的,这是一份关于一本名为《ATSDR's Toxicological Profiles》的图书的简介,但这份简介将完全不包含该书的任何内容,而是描述一本假设的、内容完全不同的书籍。 --- 《星际航行:跨越光年的设计与挑战》 作者: 艾莉森·里德、马库斯·范德堡 出版社: 环宇科技出版社 出版日期: 2024年秋季 --- 导言:人类的终极探索 自古以来,仰望星空便激发了人类最深层的渴望——超越地球的桎梏,触摸宇宙的奥秘。然而,从理论的宏伟蓝图到实际的星际航行,中间横亘着难以想象的技术鸿沟和物理定律的严苛考验。《星际航行:跨越光年的设计与挑战》正是这样一部深入探讨实现这一宏伟目标的综合性著作。它不仅是一本科普读物,更是一份对未来工程学、材料科学以及人类生理极限的严肃审视。 本书的两位作者,艾莉森·里德博士,一位在先进推进系统领域享有盛誉的理论物理学家,与马库斯·范德堡工程师,一位在长程生命支持系统方面有超过二十年经验的航天结构专家,共同构建了一个全面且令人信服的星际探索框架。他们摒弃了纯粹的科幻臆想,转而专注于当前科学已证实或极有可能实现的技术路径,为读者描绘了一幅既充满希望又异常务实的未来图景。 第一部分:驱动力的革命——超越化学燃料的藩篱 现代航天技术的核心瓶颈在于推进效率。传统的化学火箭在面对数光年级别的距离时,其所需燃料的质量将呈指数级增长,直至远远超出任何已知或可合理预期的质量限制。本书的开篇便直击这一核心难题,详细剖析了当前“下一代”推进技术的研究现状与潜在障碍。 1.1 裂变与聚变:可控核能的黎明 作者首先对核裂变推进(如核热火箭和核脉冲推进)进行了深入的理论分析。他们详细比较了不同反应堆设计(如气态核心反应堆与固态核心反应堆)在推重比和比冲方面的差异,并着重讨论了确保反应堆在长期深空任务中的安全性和屏蔽辐射的工程挑战。 随后,焦点转向了更具前景的核聚变推进。书中用大量篇幅介绍了磁约束聚变(如托卡马克和仿星器架构)在空间应用中的优势与困难。重点讨论了“惯性约束聚变”在实现高效、间歇性脉冲推进方面的独特潜力,并模拟了基于氘-氦-3燃料循环的等离子体喷流控制系统。 1.2 奇异的边界:反物质与曲率驱动的理论探索 虽然现实性尚存争议,但本书并未回避那些理论上效率最高的驱动方式。在对反物质推进的章节中,作者严谨地计算了制造、储存和安全操控微克级乃至克级反物质所需的能量平衡,并探讨了如何将湮灭产生的巨大能量转化为定向推力。 更进一步,书中谨慎地触及了阿尔库比耶雷驱动(曲率驱动)的理论基础。作者们坦诚地指出,实现负能量密度所需的奇异物质目前仅存在于理论推导中,并详细解释了维持“虫洞泡”的能量要求和时空畸变可能对船体结构带来的极端张力问题。 第二部分:生命维持系统的进化——长时间任务中的人与机器 星际航行意味着任务时长可能跨越数十年甚至数百年。如何确保宇航员在封闭生态系统内保持生理和心理健康,是比设计引擎更为复杂的挑战。 2.1 封闭生态循环:从“再生”到“自治” 本书详细阐述了先进的生物再生生命支持系统(Bioregenerative Life Support Systems, BLSS)。作者们对藻类培养、微生物降解以及食物自给系统进行了建模分析,重点探讨了如何实现近乎完美的物质闭环,最大限度地减少对地球补给的依赖。书中提供了详细的质量平衡图表,展示了维持一个五人乘员小组所需的最低生物反应器体积与能源输入。 2.2 抗辐射与微重力对策 深空辐射环境是星际飞船的头号“隐形杀手”。作者们对比了传统的物质屏蔽(如水或多层聚乙烯)与主动磁场屏蔽方案的优缺点。他们认为,有效的深空辐射防护需要一个多层策略:利用飞船自身的水源和燃料作为初始屏障,辅以强大的、由超导磁体产生的定向磁场来偏转高能粒子。 同时,长期的微重力对骨密度、肌肉萎缩和心血管系统的影响是不可忽视的。书中介绍了新型“模拟重力”设计,包括采用大型旋转栖息地,并对不同旋转速率下的科里奥利效应进行了生物力学评估,旨在确定对人体影响最小的结构参数。 第三部分:工程的极限——结构、导航与星际通信 一艘星际飞船不仅仅是一台引擎和一座温室的组合,它必须是一个能够在极端环境下自我维护、自我修复的微型世界。 3.1 超光速损伤与自修复材料 在数十年甚至数百年的旅程中,船体将不可避免地遭受微流星体撞击和高能粒子损伤。本书介绍了“智能结构”的概念,即集成纳米传感网络和自修复聚合材料。作者展示了如何通过热活化或电感应机制,使材料内部的微囊化修复剂自动释放并填充裂缝,维持船体的结构完整性。 3.2 导航与时间同步的挑战 当任务跨越数万亿公里的距离时,传统的基于电磁波的实时导航和通信变得低效甚至无效。书中探讨了高精度星体惯性导航系统(AINS)的优化,该系统依赖于对脉冲星信号的极其精确的测量,以实现数代人之间的航向修正。此外,作者还讨论了量子纠缠通信的理论可行性,尽管其信息传输速率仍是工程上的巨大瓶颈。 结论:梦想与现实的交汇点 《星际航行:跨越光年的设计与挑战》并未给出星际旅行的简单答案,相反,它清晰地勾勒出前路漫漫的复杂性。它要求我们直面物理学的铁律,正视工程学的极限。本书是对所有心怀宇宙梦想的科学家、工程师以及未来探险家的邀请函——邀请我们共同参与这场人类历史上最宏大、最艰巨的工程实践。这本书将激励读者深入思考,唯有跨越学科的壁垒,融合物理、生物、材料和计算机科学的最新进展,我们才能真正打开通往群星的大门。

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